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HNDL20KA型直流開關試驗裝置 大電流直流電源HNDL 箱變溫升試驗設備 容量大 定制定做
利用計算機控制技術和現(xiàn)代電力電子技術研究設計的一種大電流低電壓直生裝置,主要用于直流開關的檢測試驗,如直流開關大電流脫扣定值的校驗、分流器及隔離放大器特性測試、開關動作時間測試等,并自動記錄測試的有關數(shù)據(jù)。燒錄器的功能很簡單、很專一,那就是把數(shù)據(jù)完完整整、重復地復制到每一顆芯片上,復制成功了就提示Pass,復制失敗了就提示Fail;SmartPRO6000F-Plus是一臺全心專注于高品質、率的Flash燒錄編程器;目前為止,有廣泛的、的燒錄客戶群,軟件、硬件和算法都是客戶批量生產(chǎn)驗證過的,非常成熟。那問題究竟出在哪里呢,讓我們繼續(xù)看吧。先友情提醒一下,我們的燒錄軟件做有一個監(jiān)控“電子眼”(操作日記),時刻記錄著客戶對每顆芯片的燒錄情況;客戶有任何違規(guī)操作或者燒錄異?,F(xiàn)象,我們都可以迅速重返到“案發(fā)現(xiàn)場”,找到問題的根源;我們時間讓客戶把操作日記發(fā)過來,從操作日記上看,客戶反饋的現(xiàn)象確實存在,日志也幫助我們很快找到了這種異常:但是這種現(xiàn)象并不是因為燒錄器造成,而是芯片本身存在的工藝差異原因導致的;可能有人就會馬上反駁,明顯地出現(xiàn)如此高的燒錄率,編程器原廠就沒有任何責任,而是一句話就把問題推到芯片原廠?不要著急,繼續(xù)往下看。
應用:
HNDL20KA型直流開關試驗裝置是專門設計用于對地鐵及輕軌用DC1500V、DC750V直流開關及其隔離放大器、保護裝置進行功能試驗的設備,通過模擬輸出故障電流或過負荷電流,測試直流開關的大電流脫扣特性或過熱跳閘特性及延時特性,測試隔離放大器特性和保護裝置特性。APD的工作模式分為線性模式和蓋革模式兩種。當APD的偏置電壓低于其雪崩電壓時,對入射光電子起到線性放大作用,這種工作狀態(tài)稱為線性模式。在線性模式下,反向電壓越高,增益就越大。APD對輸入的光電子進行等增益放大后形成連續(xù)電流,獲得帶有時間信息的激光連續(xù)回波信號。當偏置電壓高于其雪崩電壓時,APD增益迅速增加,此時單個光子吸收即可使探測器輸出電流達到飽和,這種工作狀態(tài)稱為蓋革模式。工作在蓋革模式下的APD又被稱作SPAD。
特點:
智能化及圖形顯示:HNDL20KA型直流開關試驗裝置由嵌入式微機系統(tǒng)控制,輸出電流的波形、幅值可通過人機界面準確控制。輸出電流在顯示器上以圖形方式顯示,可方便計算、顯示直流開關的動作時間,并能存儲、打印測量結果。
多種輸出波形選擇:理論上輸出波形可有任意多種。本試驗裝置標準波形配置為常用的指數(shù)曲線,該曲線的幅值、時間常數(shù)可設定。
輸出準確:按預先設定的波形參數(shù)輸出,綜合誤差只有2%。儀表應用技術的研究具有現(xiàn)實的經(jīng)濟意義。開表率是儀表應用技術水平和儀表本身品質的綜合表現(xiàn)。測量方法和儀表對測量對象、使用環(huán)境的匹配、協(xié)調、優(yōu)化、以及在此之前的設計選型和安裝調試等環(huán)節(jié)都是影響開表率的重要因素。這些年來,我國的流量測量儀表應用技術獲得了長足的進步,流量測量儀表的開表率有了很大提高,這一方面是由于儀表人員整體技術水平有了明顯提高,責任意識有所增強,更重要的是儀表的品質比以前計劃經(jīng)濟年代有了大幅度提高,進口儀表和引進國外先進技術組裝的儀表比重在上升,尤其是儀表普通實現(xiàn)智能化后,測量范圍可調比大大擴展,以前由于測量范圍選擇不合適而無法投入正常使用的儀表,通過變更量程一般都能投入使用。
測量及計時精度高:輸出電流、開關接點動作狀態(tài)通過測量回路測量并以圖形方式在顯示器上顯示,準確計算有關參數(shù),電流測量精度為2%,時間測量精度為1mS
保護電路完善:HNDL20KA型直流開關試驗裝置有完善的保護電路,如過流速斷保護、過流超時保護等。
接線方便:HNDL20KA型直流開關試驗裝置通過隨裝置提供的電纜與被試開關主觸頭端子相連,注意不得隨意采用其它電纜。
模塊化設計:HNDL20KA型直流開關試驗裝置采用模塊化設計,特別是2號柜的降壓整流輸出單元,每一個模塊的輸出電流為5000A,方便維護和使用。根據(jù)用戶需要,可定制10000A、15000A、20000A、30000A、40000A等規(guī)格的直流開關試驗裝置(HNDL10KA 、HNDL20KA 30KA、 HNDL40KA)數(shù)字通信開始快速發(fā)展,射頻功率測量的重點也開始有些變化。因為數(shù)字調制信號(如下圖)的包絡無規(guī)律可循,其和電平會隨機變化,而且變化量很大。為了描述這類信號的特征,引入了一些新的描述方法,如領道功率、突發(fā)功率、通道功率等。很多傳統(tǒng)的功率計已經(jīng)無法滿足數(shù)字信號功率的測量要求,一部分功率測量的任務已經(jīng)開始由頻譜儀來完成。下面我們介紹常見的幾種射頻功率測量方法,在此之前我們還需要明確一件事——在頻域測試測量中,為什么習慣以功率來描述信號強度,而不是像時域測試測量中常用的電壓和電流?那是因為在射頻電路中,由于傳輸線上存在駐波,電壓和電流失去了性,所以射頻信號的大小一般用功率來表示,通用的功率單位為W、mW、dBm。